ICAP II 调查结果 ................................................................................................ 36 ICAP III 调查结果 ................................................................................................ 36 DAG 2 级别 1 ........................................................................................................ 38 DAG 2 级别 2 ........................................................................................................ 38 DAG 3 级别 1 ........................................................................................................ 40 DAG 3 级别 2 ........................................................................................................ 40 DAG 4 级别 1 和 2 ............................................................................................. 42 干扰平均工作量 ............................................................................................. 42 ECMO 工作量分析 ............................................................................................. 44 飞行员工作量分析 ............................................................................................. 46 常见任务 ............................................................................................................. 48
4. 人工智能系统的设计和目的也至关重要。为效率、盈利或其他目标而优化的算法,如果没有充分考虑到保障平等和非歧视的需要,可能会造成直接或间接的歧视,包括基于性别、性别特征、年龄、国籍或族裔出身、肤色、语言、宗教信仰、性取向、性别认同、性别特征、社会出身、婚姻状况、残疾或健康状况等各种理由的联想歧视。因此,人工智能系统从一开始就充分尊重平等和非歧视,并在部署前和部署后定期进行严格测试,以确保这些权利得到保障,这一点尤为重要,因为无论这些系统的使用在哪里可能会影响到基本权利的获得。
个人简历 个人信息 姓氏,名字:Leroux, Jean-Christophe 国籍:法国和加拿大 出生日期:1969 年 4 月 27 日 网站网址:www.galenik.ethz.ch 教育 1995 年获得博士学位,药学科学系,瑞士日内瓦大学药学院 1992 年获得药学学士学位。加拿大蒙特利尔大学药学院 当前职位 2008 - 瑞士苏黎世联邦理工学院药物制剂与输送研究所正教授 先前职位 2018 加拿大多伦多大学健康网络访问科学家(6 个月) 2014 - 2016 瑞士苏黎世联邦理工学院药物科学研究所主席 2010 - 2013 加拿大蒙特利尔大学药学院兼职教授 2007 - 2010 加拿大蒙特利尔大学药学院正教授 2007 - 2008 加拿大麦吉尔大学化学系访问教授 2002 - 2007 加拿大蒙特利尔大学药学院副教授 1997 - 2002 加拿大蒙特利尔大学药学院助理教授 1996 - 1997美国加州大学旧金山分校
2019 年 ACS 团队创新奖(V. Prabhu、C. Soles、E. Lin、W.-l. Wu) 2018 年美国化学会聚合物材料:科学与工程分部前任主席奖 2017 年第一届泛美聚合物会议主旨演讲(巴西圣保罗) 2016 年美国化学会会士 2011 年美国物理学会会士 2010 年 Arthur S. Flemming 奖 2008 年美国商务部铜牌奖 2007 年美国国家科学院代表参加日美科学前沿会议(日本神奈川) 2007 年纳米打印和纳米压印技术会议全体会议演讲(法国巴黎) 2007 年聚合物西戈登研究会议特邀发言人(加利福尼亚州文图拉) 2006 年美国商务部银牌奖 2006 年美国商务部铜牌奖2006 年总统早期职业科学与工程奖 (PECASE) 2006 年美国国家工程院代表参加印度-美国工程前沿会议 (阿格拉,印度) 2005 年半导体国际纳米压印光刻网络广播主旨演讲 2004 年美国国家工程院代表参加工程前沿会议 (加利福尼亚州欧文) 2002 年 NIST Sigma Xi“最佳海报” 1999 年 NIST/国家研究委员会博士后奖学金 1998 年密歇根大学 Horace H. Rackham 杰出论文奖提名人 1997 年 Perkin Elmer 热分析秋季研讨会系列主旨发言人 - 主旨发言人 1997 年密歇根大学第 21 届大分子科学与工程研讨会 - “杰出海报” 1997 年密歇根大学研究生 SWE 海报大赛 - “最佳内容海报” 1998 年 Horace H. Rackham 工程学院研究生院博士前研究员 1996 年 3M 研究杰出学者 1995 年 GPA 前五名院系奖学金 1995 年材料科学系优秀助教 1995 年密歇根材料学会最杰出助教奖
摘要。为了模拟多纵向模式和中心频率快速波动的影响,我们分别使用了正弦相位调制和线宽加宽。这些效应使我们能够降低主振荡器激光器的时间相干性,然后我们将其用于进行数字全息实验。反过来,我们的结果表明,相干效率随条纹可见度二次下降,并且我们的测量结果与我们的模型一致,正弦相位调制的误差在 1.8% 以内,线宽加宽的误差在 6.9% 以内。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.OE.59.10.102406]
合成具有可控成分、尺寸和形状的单分散胶体纳米晶体 (NC) 为组装新薄膜和设备提供了理想的构件。这些单分散胶体 NC 充当具有可调电子、光学和磁性的“人造原子”,可用于开发用于中观尺度设计的新型周期表。在本次演讲中,我将简要概述单相 NC 和核壳(异质结构)NC 的合成、纯化和集成的最新技术水平,强调具有可调形状(球体、道路、立方体、圆盘、八面体等)的半导体构件的设计。然后,我将分享如何将这些定制的 NC 组装成单组分、二元、三元 NC 超晶格,为生产多功能薄膜提供可扩展的途径。这些 NC 的模块化组装可以增强底层量子现象的理想特征,即使 NC 之间的相互作用允许出现新的非局域特性。在我们推动实现具有新 3D 结构和高迁移率(>30 cm2V-1S-1)设备集成的人造固体时,将强调 NC 之间电子和光学耦合的协同作用。我将分享薄膜晶体管、热电材料和可溶液处理的光伏方面的具体案例研究使用这些强耦合纳米晶体固体构建的设备突出了晶圆级 NC 超晶格沉积和图案化的最新发展,可能为可扩展制造提供途径。我还将分享微流体超粒子组装方法的进展。创建跨越数百纳米到数十微米的中尺度结构作为下一个构建单元尺度。
研讨会是 SAB 向第四次审议大会提交的关于科技发展情况报告系列研讨会的第三场,探讨了新技术在增强《禁止化学武器公约》执行必要能力方面的潜力。研讨会内容基于 SAB 核查临时工作组报告中得出的结论。研讨会以几位演讲者开场,演讲者包括 Mark Cesa 博士(IUPAC 前主席)、Jonathan Forman 博士(OPCW 科学政策顾问)以及我们慷慨的巴西东道主
研讨会是 SAB 向第四次审议大会提交的关于科技发展情况报告系列研讨会的第三场,研讨会探讨了新技术在增强实施《化学武器公约》所需能力方面的潜力。研讨会内容基于 SAB 临时核查工作组报告得出的结论。研讨会以几位演讲者开场,演讲者包括 Mark Cesa 博士(IUPAC 前主席)、Jonathan Forman 博士(OPCW 科学政策顾问)以及我们慷慨的巴西东道主